A) Demolire le strutture B) Prevedere e calcolare il comportamento delle strutture C) Progettare strutture senza calcoli D) Ispezione visiva delle strutture
A) Sollecitazione massima alla rottura B) Tipo di materiale utilizzato per la costruzione C) Spostamento di una struttura sotto carico D) Resistenza al carico di una struttura
A) Metodo degli elementi finiti B) Metodo dei momenti C) Metodo dei giunti D) Metodo delle sezioni
A) Asse neutro B) Zona di compressione C) Zona di tensione D) Parte superiore della trave
A) Collegamento dei pin B) Connessione bullonata C) Connessione adesiva D) Connessione saldata
A) Aggiunta di elementi di smorzamento alla struttura B) Aumento del peso dell'edificio C) Riduzione dell'altezza totale dell'edificio D) Utilizzo di materiali da costruzione flessibili
A) Traliccio B) Colonna C) Fascio D) Reggiseno
A) Le strutture a guscio sono più facili da costruire B) Le strutture a guscio hanno una maggiore capacità di carico C) Le strutture solide hanno una migliore resistenza ai terremoti D) Le strutture a guscio sono sottili e curve, mentre le strutture solide sono volumetriche.
A) Per analizzare le condizioni di carico statico B) Per calcolare le proprietà dei materiali della struttura C) Determinazione delle frequenze naturali e dei modi di vibrazione D) Per valutare la resistenza al vento
A) Eliminazione della necessità di ingegneri strutturali B) Riduzione dei costi di costruzione C) Aspetto visivo del progetto strutturale D) Efficienza e precisione nei calcoli complessi
A) Carico torsionale B) Carico assiale C) Carico concentrato D) Carico trasversale
A) Analisi statica B) Analisi di buckling C) Analisi modale D) Analisi dinamica
A) Due B) Tre C) Uno D) Quattro
A) Legge di Pascal B) Principio di Bernoulli C) Legge di Hooke D) La terza legge di Newton
A) Fascio continuo B) Trave sporgente C) Trave semplicemente appoggiata D) Trave a sbalzo
A) Analisi delle capriate B) Analisi dello spettro di risposta C) Diagramma della forza di taglio D) Diagramma del momento flettente |